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s25连续梁桥的设计与计算.pptxVIP

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第一节 连续梁桥的体系 与构造特点;二、构造特点 1、跨径布置 布置原则:减小弯矩、增加刚度、方便施工、 美观要求 不等跨布置——大部分大跨度连续梁 边跨为0.5~0.8中跨 等跨布置——中小跨度连续梁 短边跨布置——特殊使用要求; 2、截面形式 板式截面——实用于小跨径连续梁 肋梁式——适合于吊装 箱形截面——适合于节段施工 其它;3、梁高——与跨径、施工方法有关 等高度梁——实用于中、小跨径连续梁,一 般跨径在50~60米以下 变高度梁——实用于大跨径连续梁??100米 以上,90%为变高度连续梁;4、腹板及顶、底板厚度 顶板——满足横向抗弯及纵向抗压要求 一般采用等厚度,主要由横向抗 弯控制 腹板——主要承担剪应力和主拉应力 一般采用变厚度腹板,靠近跨中 处受构造要求控制,靠近支点 处受主拉应力控制,需加厚。;底板——满足纵向抗压要求 一般采用变厚度,跨中主要受 构造要求控制,支点主要受纵向 压应力控制,需加厚 横隔板——一般在支点截面设置横隔板;5、配筋特点 纵向钢筋 悬臂施工阶段配筋 主筋没有下弯时布置在腹板加掖中 需下弯时平弯至腹板位置 一般在锚固前竖弯,以抵抗剪力 连续梁后期配筋 各跨跨中底板配置连续束;顶板——配制横向钢筋或 横向预应力钢筋 腹板——下弯的纵向钢筋 需要时布置竖向预应力钢筋;第二节 连续梁桥常用施工方法;第三节 连续梁桥内力计算; 2、简支变连续施工 一期恒载作用在简支梁上,二期恒载作用在连续梁上; 3、逐跨施工 主梁自重内力图,应由各施工阶段时的自重内力图迭加而成; 4、顶推施工 顶推过程中,梁体内力不断发生改变,梁段各截面在经过支点时要承受负弯矩,在经过跨中区段时产生正弯矩 施工阶段的内力状态与使用阶段的内力状态不一致 配筋必须满足施工阶段内力包络图;主梁最大正弯矩发生在导梁刚顶出支点外时;最大负弯矩——与导梁刚度及重量有关 导梁刚接近前方支点 刚通过前方支点; 5、平衡悬臂施工 分清荷载作用的结构 体现约束条件的转换 主梁自重内力图,应由各施工阶段时的自重内力图迭加而成 ;二、活载内力 1、纵向——某些截面可能出现正负最不利 弯矩,必须用影响线加载 2、横向 箱梁——专门分析 多梁式——横向分布系数计算,等刚度法;三、超静定次内力计算 1、产生原因——结构因各种原因产生变形,在多余约束处将产生约束力,从而引起结构附加内力(或称二次力) 2、连续梁产生次内力的外界原因 预应力 墩台基础沉降 温度变形 徐变与收缩;四、变形计算 必须考虑施工过程中的体系转换,不同的荷载作用在不同的体系上 根据恒载及活载变形设置预拱度——大跨径时必须专门研究——大跨径桥梁施工控制 预拱度设置原则: 某节点预拱度 = -(所有在该节点出现后的荷载或体系转换产生的位移);第四节 预应力次内力计算;压力线: 简支梁压力线与预应力筋位置重合 连续梁压力线与预应力筋位置相差;一、用力法解预加力次力矩;力法方程 变位系数 赘余力 总预矩; 2、曲线配筋;梁端有偏心矩时; 3、局部配筋;局部曲线配筋; 4、变截面梁曲线配筋;二、线性转换与吻合束; 改变e在支点B所增加(或减少)的初预矩值,与预加力次力矩的变化值相等,而且两者图形都是线性分布,因此正好抵消; 2、吻合索 调整预应力束筋在中间支点的位置,使预应力筋重心线线性转换至压力线位置上,预加力的总预矩不变,而次力矩为零。 次力矩为零时的配束称吻合索; 多跨连续梁在任意荷载作用下;三、等效荷载法求解总预矩;1、在梁端部 轴向力 竖向力 力矩;2、在梁内部 初预矩图为曲线时产生均布荷载 初预矩图成折线时产生集中力;3、初预矩与总预矩 将等效荷载作用在基本结构上可得初预矩 将等效荷载直接作用在连续梁上可得总预矩 如果等效荷载直接作用在连续梁上支反力等于0,此时为吻合束 只有改变预应力束曲率半径或梁端高度才能改变总预矩;第五节 徐变、收缩次内力计算;1、混凝土变形过程 收缩 弹性变形 回复弹性变形 滞后弹性变形 屈服应变;2、收缩徐变的影响;3、线性徐变;二、 徐变、收缩量计算表达;2、徐变系数数学模型 1)基本曲线——Dinshinger公式 ;2)徐变系数与加载龄期的关系;将Dinshinger公式应用与老化理论;先天理论 不同加载龄期的混凝土徐变增长规律都一样;混合理论 对新混凝土采用老化理论,对加载龄期长的混凝土采用先天理论;三、结构因混凝土徐变引起的变形计算;2、应力不变条件下的徐变变形计算 应力应变公式 变形计算公式;静定结构可以满足应力不变的条件 一次落架结构可以直接按该式计算 分段施工结构要考虑各节段应力是分多次在不同的龄期施加的;3、应力变化条件下的徐变变形计算;2)时效系数 利用中

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